交流阻抗-固体氧化物燃料电池.ppt
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1、交流阻抗谱技术用于固体氧化物燃料电池的研究报告内容n n 什么是交流阻抗谱(IS)?n n 交流阻抗谱的测量技术n n 阻抗谱测量的测量方式与参数选择n n 交流阻抗谱的数据分析n n 阻抗谱技术在SOFC研究中的应用实例电解质新材料研究电解质新材料研究器件制备工艺研究器件制备工艺研究SOFCSOFC电极极化研究电极极化研究SOFCSOFC单电池与电池组(堆)的阻抗谱单电池与电池组(堆)的阻抗谱什么是交流阻抗谱(IS)?交流电电压(幅度,相位)元器件(R、C、L等)网络交流电电流(幅度,相位)tu(t)OUmax-UmaxTTti(t)OImax-ImaxT复阻抗改变频率测量阻抗谱-Zlg|Z
2、|-(b)Z(a)|Z()|复平面阻抗谱图(Niquist图)Bode图Z Z”交流阻抗谱的测量技术交流电桥宽频数字电桥示波器李萨如图信号源+示波器(XY记录仪)锁相放大器信号源+锁相放大器相关检测技术阻抗分析仪(+电化学界面)频域方法时域方法变换随时间变化的电流和电压信号快速采集Laplace 或 Fourier暂态过程阻抗谱测量方式与参数选择屏蔽电缆电极IHILVHVL(a)IHILVHVL(b)WERECE金属线(c)WERECE(d)电解质接WE接CE接RE工作电极对电极参考电极(e)二电极法三电极法四电极法较高阻器件,电解质+电极界面,对称电极测量电极极化阻抗测量,可扣欧姆极化,能在
3、极化条件下测量阻抗谱低阻器件,电池性能与阻抗谱,消除了引线电阻测量类型 频率范围(Hz)交流幅度(mV)积分时间(s)或次数直流偏置极化电流(A)耦合方式接线方式离子导体10610010100 100s 不必 不必 AC 2 或 4电极10510-3520 110 次 可选 可选10-6100DC 2或 3单电池或电池堆10510-3520 110 次(低频)可选 可选10-6100DC 4工作电极(WE):使用被研究的电极材料参考电极(RE):稳定可靠的电极材料(如果变气氛测试,RE最好和WE用同样的材料)对电极(CE):Ag、Pt等贵金属材料,也可与WE相同注意:电极的布置非常重要!阻抗谱
4、测量的参数选择交流阻抗谱的数据分析直接读取数据基于等效电路模型(ECM)的拟合电化学阻抗模型(EIM)微分阻抗分析(DIA)态空间模型阻抗谱技术在SOFC研究中的应用实例之一电解质材料研究目标:提高离子电导率;降低导电活化能;提高离子迁移数影响因素:材料体系与晶体结构掺杂元素、掺杂量合成方法样品处理工艺载流子类型例:La、Y双掺杂氧化铈 Sm、Y双掺杂氧化铈Xueqing Sha,Zhe L,et al.J.AlloysCompds.,428(2007):5964;424(2006)315-321;433(2007)274278 Ce0.8La0.1Y0.1O1.9电解质在300800C温度下
5、的阻抗谱频率:910kHz0.5HzAC信号幅度:50mVRC vs.1/f晶粒电阻晶界电阻电极-电解质界面电阻Cg:10-1210-10FCgb:10-1010-7FCdl:10-610-3F样品电导率,(S.cm-110-2)活化能(eV)550C 600C650C 700C 750C 800C 850C300-650 C 650-850Cx=0 0.25 0.55 1.04 1.83 3.04 4.74 7.11 0.99 0.95x=0.02 0.27 0.57 1.09 1.94 3.20 5.08 7.65 0.99 0.96x=0.06 0.29 0.61 1.17 2.11 3
6、.58 5.64 8.53 1.00 0.97x=0.10 0.28 0.59 1.13 2.07 3.51 5.53 8.38 1.00 0.98x=0.14 0.27 0.58 1.11 2.04 3.45 5.41 8.19 1.02 0.98x=0.20 0.31 0.64 1.18 2.04 3.31 5.02 7.33 1.03 0.90Ce0.8La0.2-xYxO1.9系列电解质的电导率和电导活化能 Ce0.8Sm0.2-xYxO1.9系列电解质的电导率和活化能600C预烧、在不同温度烧结的Ce0.8Sm0.1Y0.1O1.9电解质晶粒、晶界电导率的Arrhenius图晶粒 晶
7、界样品晶粒电导率,b(S.cm-110-3)活化能,E(eV)Ttest(C)300 350 400 450 500 550 600A0.057 0.26 0.68 1.83 3.92 7.83 15.2300-600C0.85B 0.057 0.22 0.90 1.90 3.94 7.64 14.2 0.85C 0.054 0.22 0.72 1.78 3.45 5.80 11.5 0.82D 0.037 0.17 0.49 1.25 2.68 5.19 9.39 0.85E0.060 0.21 0.64 1.69 3.90 7.13-350-550C0.85F 0.058 0.28 0.7
8、3 1.79 3.88-0.78G 0.049 0.18 0.53 1.27 2.45 5.49 8.43 0.81H 0.045 0.18 0.64 1.65 3.50 6.48 9.44 0.84不同温度处理的Ce0.8Sm0.1Y0.1O1.9电解质样品的晶粒电导率和活化能A A B B C C D D E E F F G G H H800C 800C 预烧 预烧 600C 600C 预烧 预烧1300C 1300C 1400C 1400C 1500C 1500C 1600C 1600C 1300C 1300C 1400C 1400C 1500C 1500C 1600C 1600C 样品
9、晶粒电导率,b(S.cm-110-3)活化能,E(eV)Ttest(C)300 350 400 450 500 550 600A0.057 0.26 0.68 1.83 3.92 7.83 15.2300-600C0.85B 0.057 0.22 0.90 1.90 3.94 7.64 14.2 0.85C 0.054 0.22 0.72 1.78 3.45 5.80 11.5 0.82D 0.037 0.17 0.49 1.25 2.68 5.19 9.39 0.85E0.060 0.21 0.64 1.69 3.90 7.13-350-550C0.85F 0.058 0.28 0.73 1
10、.79 3.88-0.78G 0.049 0.18 0.53 1.27 2.45 5.49 8.43 0.81H 0.045 0.18 0.64 1.65 3.50 6.48 9.44 0.84不同温度处理的Ce0.8Sm0.1Y0.1O1.9电解质样品的晶粒电导率和活化能阻抗谱技术在SOFC研究中的应用实例之二器件制备工艺研究固体氧化物燃料电池(SOFC)的别名:“陶瓷燃料电池”多晶陶瓷器件:电解质、阴极、阳极陶瓷工艺制粉成型烧结固相法沉淀法sol-gel水热法等干压法、等静压法、挤压法、流延法、注浆法、电泳法、浆料旋涂法、丝网印刷法等温度时间气氛压力增进晶粒间接触晶粒长大排出气孔高温固相扩
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- 关 键 词:
- 交流 阻抗 固体 氧化物 燃料电池
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